[发明专利]资料读取方法无效
申请号: | 200710079233.5 | 申请日: | 2007-02-13 |
公开(公告)号: | CN101246703A | 公开(公告)日: | 2008-08-20 |
发明(设计)人: | 李岳霖;张佳彦;廖正尧 | 申请(专利权)人: | 建兴电子科技股份有限公司 |
主分类号: | G11B7/0065 | 分类号: | G11B7/0065 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 | 代理人: | 汤保平 |
地址: | 台湾省*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 资料 读取 方法 | ||
技术领域
本发明是有关于一种全像储存技术领域,且特别是有关于一种可适当调整译码单位大小的资料读取方法。
背景技术
全像储存技术主要利用光调变装置(SpatialLight Modulator,SLM)将数字资料转译编码成由呈二维分布排列的亮点及暗点所组成的信号光,再与一参考光来形成代表原始资料的干涉图形(即全像图,或称一资料页)而纪录于如光盘的储存媒介中。此外,并能以各种多重记录方式(如角度多工、波长多工、相多工、转移多工及周边旋律多工等等),将多个资料页紧密堆栈地纪录于储存媒介中的同一区域(资料区)内。读取时,只要将满足特定参数的参考光打向一资料区,即可重现对应该资料区中特定资料页的信号光,然后由光感测装置撷取后进行译码动作而得到原始的数字资料。
其中,所使用的光感测装置其感测区的像素分辨率较高于信号光的影像像素分辨率,以便尽可能正确还原每个影像像素的资料。亦即读取时,光感测装置会设定一个由数个感测像素组成而大于单一影像像素的译码单位,例如4×4个感测像素范围。接者,光感测装置便分析处理此16个感测像素的感测资料,而据以还原译码单位所涵盖的一影像像素的资料。一般来说,译码单位范围越大,译码还原动作的正确性越高,但相对地也有译码速度降低的顾虑。然译码范围越小时,真正欲还原的影像像素其邻近影像像素的噪声影响也越大。因此,如何兼顾读取速度及读取品质实为业界目前欲积极达成的目标。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的就是在提供一种资料读取方法,使得读取装置读取全像储存媒介时,可适当调整译码单位大小,以兼顾读取速度及读取品质。
根据本发明的目的,提出一种资料读取方法,用于一读取装置。读取装置用以读取具有多个资料页的全像储存媒介,各资料页可于读取装置的感测区上形成具有多个影像像素的资料影像。感测区具有多个感测像素。首先,判断各影像像素与该些感测像素之间的相对位置关系及判断各影像像素所属的资料影像的光学品质。接着,至少根据相对位置关系及光学品质其中之一来决定感测区上对应的一译码单位。最后,以对应的译码单位对各影像像素进行一译码转换动作。
附图说明
为让本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合附图,作详细说明如下,其中:
图1是一读取装置的感测区局部示意图。
图2A~图2H分别是对于影像像素p2(1)的译码单位示意图。
图3是依照本发明第一实施例的资料读取方法。
图4A及图4B是影像像素与感测像素之二示意图。
图5是依照本发明第二实施例的资料读取方法。
具体实施方式
在说明书及后续的申请专利范围当中使用了某些词汇来指称特定的元件。所属领域中具有通常知识者应可理解,硬件制造商可能会用不同的名词来称呼同一个元件。本说明书及后续的申请专利范围并不以名称的差异来作为区分元件的方式,而是以元件在功能上的差异来作为区分的准则。在通篇说明书及后续的请求项当中所提及的“包含”是为一开放式的用语,故应解释成“包含但不限定于”。以外,“耦接”一词在此是包含任何直接及间接的电气连接手段。因此,若文中描述一第一装置耦接于一第二装置,则代表该第一装置可直接电气连接于该第二装置,或通过其它装置或连接手段间接地电气连接至该第二装置。
请参照图1,是一读取装置的感测区局部示意图。于图1中,由一全像储存媒介中(未绘示)的某一资料页所重建出的资料影像是呈现在读取装置100的感测区110上。感测区110具有多个感测像素p1(以虚框表示),资料影像则具有多个影像像素p2(以实框表示)。
于图1中,以影像像素p2与感测像素p1的边长比为4∶3为例。此时,此些感测像素p1与各个影像像素p2可能具有不同的相对位置关系。若将影像像素p2(1)(由影像像素边界e2、e3、e2’及e3’所界定)与此些感测像素p1之间的相对位置关系定义为水平相对位移为0且垂直相对位移为0,则影像像素p2(1)左方的影像像素p2(2)与此些感测像素p1之间的相对位置关系为水平相对位移为+1/3(垂直相对位移为0)。即对于影像像素p2(2)而言,此些感测像素p1相当于向右移动了1/3感测像素边长。同理,影像像素p2(1)右上方的影像像素p2(3)与此些感测像素p1之间的相对位置关系为水平相对位移为-1/3,垂直相对位移亦为-1/3。由此,能定义出每个影像像素p2与此些感测像素p1之间的相对位置关系,且由对称关系可知,水平或垂直相对位移的极大值为±1/2。
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